本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种微孔膜及制备方法、有效毛细管长度的计算方法。其中基膜的制备方法包括:所述微孔膜中分布有若干微孔;各微孔相互叠加和/或贯通,以形成适于控制微孔曲折度的有效毛细管,降低微孔曲折度和透气值,从而满足微孔膜快速充放电的功能。
本发明涉及锂电池材料技术领域,具体提供一种高镍三元材料水洗包覆Al、Sm的方法,包括以下步骤:1)制备Al、Sm包覆液:将铝溶胶和水以一定比例混合,搅拌得到Al包覆液;然后将Sm2O3加入Al包覆液中,搅拌得到Al、Sm包覆液;2)将一定量的高镍三元材料加入Al、Sm包覆液中,搅拌均匀;3)将步骤2)中的产物在真空度为‑0.098Mpa、温度为70~100℃条件下继续搅拌一定时间后完成干燥包覆,再进行烧结,得到水洗包覆的高镍三元材料。本发明方法简单、操作方便,水洗效果更好,包覆更均匀,能有效提高材料放电容量及循环性能。
本发明提供了一种电解铜箔用钛阳极的再生处理液及其制备方法以及钛阳极的再生方法,该再生液中包括乙酸的碱金属盐、乙酸铵和表面活性剂壬基酚聚氧乙烯醚(NP‑10)组成。其中乙酸的碱金属盐浓度为30‑100g/L,乙酸铵的浓度为50‑150g/L,表面活性剂壬基酚聚氧乙烯醚(NP‑10)的浓度为0.01‑0.5g/L。本发明的钛阳极再生方法为,将钛阳极板用去离子水洗净后,放置在再生液中,在20‑60℃的条件下,在超声波振动的条件下浸泡10‑60分钟。本发明操作简单,再生的钛阳极板可恢复到原有的表面状态,再生的钛阳极板可以完全满足锂离子电池用电解铜箔的需求,也可满足印制线路板用电解铜箔的需求。
本发明属于太阳能电池技术领域,具体涉及一种新型光阴极以及具有该光阴极结构的量子点敏化太阳能电池。光阴极由活性物质、导电剂、粘结剂按50%~98%:1%~20%:1%~30%的重量比混合后粘接于集流体上形成,其活性物质为钠或锂的过渡金属化合物中一种或多种的复合物。这种光阴极可以用在量子点敏化太阳能电池中,此电池由光阳极、电解液、对电极组成。提高了光电流密度,降低了成本,减轻了电池重量,减小了电池的厚度,便于电池安装时的轻便化。
本发明涉及废弃回收领域,公开了一种用于水溶性溶剂回收的新型填料,本发明涉及一种新型填料,该填料具有功能性亲水表面,能够在构建气液流道同时,实现填料表面的充分润湿和液体在填料表面的充分铺展。该具有功能性亲水表面的填料,具有填料层压降小、效率高的特点,可作为核心构件用于水溶性溶剂回收过程,特别适用于锂离子电池生产废气处理及NMP回收的塔设备。
本发明涉及一种复合金属材料辊筒的应用,以玻璃纤维增强塑料(GFRP)或碳纤维增强塑料(CFRP)为辊筒基体,然后在辊面上涂刷树脂后整体包裹金属网布或金属颗粒,最后再通过喷涂将金属材料与基体相结合,即可。本发明通过使用复合材料基体来降低辊筒的重量,使得网纹辊、凹印辊、光辊更容易装卸,减低设备支撑墙板的厚度和减少墙板用材量;辊体旋转惯量更小,较小的电机功率即可带动辊筒运行,广泛应用于塑料薄膜、铝箔、锂电池膜、石墨烯膜、无纺布、包装、印刷、造纸、生活用纸、纺织、印染、化工、激光等行业,具有良好的应用前景。
本发明涉及浇注料技术领域,具体涉及一种低温抗结皮浇注料。本发明的低温抗结皮浇注料,主要由以下质量百分数的组分组成:粒径为3‑5mm的焦宝石骨料15%‑35%,粒径为1‑3mm的焦宝石骨料10%‑25%,粒径为0‑1mm的低铝莫来石10%‑20%,粒径为0‑1mm的碳化硅5%‑10%,锂辉石1%‑3%,髙铝矾土细粉5%‑10%,SiO2微粉4%‑6%,碳化硅微粉5%‑8%,白刚玉粉5%‑8%,α‑Al2O3微粉3%‑6%,纯铝酸钙水泥4%‑8%。本发明的水泥窑用低温抗结皮浇注料,低温抗结皮性能好,使用时加水量少,在800℃即可形成玻璃质釉面,具有良好的抗结皮性能。
本发明公开了一种防脱粉、高粘结PVDF涂胶隔膜及其制备方法,本发明的一种防脱粉、高粘结PVDF涂胶隔膜包括基膜和PVDF胶层,所述基膜为聚烯烃隔膜,所述PVDF胶层包括褶皱MoS2纳米片和PVDF颗粒;其制备方法为先制备褶皱MoS2纳米片,之后将其与PVDF粉体、分散剂、增稠剂、粘结剂、润湿剂和消泡剂混合,辊涂到聚烯烃隔膜上,得到防脱粉、高粘结PVDF涂胶隔膜。本发明提供的一种防脱粉、高粘结PVDF涂胶隔膜及其制备方法操作简便,可控性强,可解决现有的PVDF脱粉问题,应用广泛,且性能表现良好,在锂电池领域有着广泛的应用。
一种新型智能输液监控系统,包括医滴设备、物联网、IOT服务器、数据库、移动终端、护士站监控屏幕和PC终端;医滴设备包括外壳、安装部,液位传感器、流速传感器、显示屏、内部线路板、开关按钮、信号传输装置和锂电池;所述医滴设备通过信号传输装置实现无线连接物联网,所述物联网无线连接IOT服务器,所述IOT服务器无线连接数据库,所述物联网无线连接移动终端、护士站监控屏幕和PC终端。本系统运用物联网,实现智能医疗输液监控,该系统能够智慧监测输液进度、实时监测病房环境,并能及时预警、报警,旨在解决医护日常工作中存在的问题,为患者提供更便捷、更智能、更高质的医疗服务,同时提升诊疗、服务质量。
本发明实施例公开了一种电解液浸润性的表征方法,该方法包括:向电解液中添加标定材料;其中,标定材料与电解液不发生化学反应;确定标定材料在添加有标定材料的电解液中的占比为初始占比;将电芯在电解液中浸润预设时间;将电芯的极片表面划分为N个区域,其中,N为正整数;获取各区域中标定材料的含量;根据各区域中标定材料的含量、以及初始占比确定各区域中电解液的含量。本发明实施例提供的技术方案可以提供一种有效定量评估电解液浸润特性的方法,为后续锂电池的开发和工艺提供有效的数据和理论支持。
本发明提供一种高强度Mg‑Li‑Sn‑Zn超轻合金的制备方法,所述制备方法包括:原料熔炼步骤,称取纯Mg、纯Sn、纯Zn、纯Li和锂盐溶剂,再经过烘料、熔Mg、加Sn和Zn、加Li、铸造步骤,铸造成Mg‑Li‑Sn‑Zn合金锭;塑性变形步骤,将得到的Mg‑Li‑Sn‑Zn合金锭进行均匀化处理,再进行塑性变形加工;热处理步骤,将完成塑性变形加工的Mg‑Li‑Sn‑Zn合金锭进行时效处理,得到高强度的Mg‑Li‑Sn‑Zn超轻合金。所制备的Mg‑Li‑Sn‑Zn超轻合金具有密度低、强度高和塑性较高的特点。
本发明涉及一种惰性气体循环式NMP回收系统及其运行方法,该系统采用惰性气源为NMP回收系统提供惰性气体作为工艺气体,工艺气体与回风在换热机构中实现热交换,溶剂是具有吸收NMP功能的液体,在吸收机构中实现工艺气体中的NMP蒸汽被溶剂吸收,冷却机构用于冷却溶剂,经过溶剂吸收处理后得到的工艺气体作为回风重新进入换热机构,最终再返回涂布烘箱,循环利用。本发明采用惰性气体替代空气作为涂布工艺气体,通过溶剂吸收的办法以实现工艺气体中的NMP回收,可有效防止系统运行过程中意外事故的发生,提高系统安全性,同时可以有效进行NMP回收,实时控制惰性气体与空气切换、溶剂补充和溶液排出,降低锂离子电池生产工艺成本。
本发明属于锂电池的极片制造设备领域,具体是一种用于电池极片碾压机的碾压辊拆卸机构。它包括两个支撑脚以及PLC控制装置,支撑脚之间设有横梁以及移动梁,两个支撑脚上均设有导轨,移动梁与导轨滑动配合,支撑脚端部设有定位爪,横梁上设有驱动装置与移动梁连接,移动梁上设有两个夹持机构,PLC控制装置与夹持机构以及驱动装置连接并进行控制。本发明的优点是将定位爪撑住碾压机,将定夹爪与动夹爪夹住碾压辊后驱动油缸工作,这样就能轻松的将碾压辊进行拆卸,不需要人工拆卸,降低了劳动强度,提高了工作效率。
本发明提供了一种前驱体、制备方法、包括其的正极材料、正极和电池。上述前驱体为二元前驱体或三元前驱体,前驱体包括球形颗粒,球形颗粒具有片状花瓣形一次颗粒,片状花瓣形的宽度为1~2μm,前驱体的比表面积为4~10m2/g。本申请的前驱体的球形颗粒具有片状花瓣形一次颗粒,片状花瓣形的形貌能够增加锂离子的扩散通道;前驱体中片状花瓣形一次颗粒的结合方式会影响材料的比表面积和强度,但是前驱体比表面积太大容易导致副反应增加,因此本申请控制前驱体的比表面积以控制调整片状花瓣形一次颗粒的结合方式,实现减少副反应的产生的目的;控制比表面积还可以提高材料的强度,抑制颗粒的破碎和粉化;组装成电池具备良好的循环性能。
本发明属于锂离子电池材料回收技术领域,具体涉及一种电池材料萃取回收产生的铜锰液的再生利用方法。本发明所述电池材料萃取回收产生的铜锰液的再生利用方法,以电池回收工艺中萃取产生的铜锰液废液为原料,经中和预处理、铜沉淀反应、深度除铜、锰沉淀反应及废水处理等步骤。本发明所述电池材料萃取回收产生的铜锰液的再生利用方法,铜、锰分离度高且产品纯度高,工艺成本低廉且绿色环保,可有效替代传统的铜锰液处理工艺。
本发明涉及一种复合负极材料、其制备方法和用途。所述复合负极材料包括氮掺杂二硫化钼和包覆在所述氮掺杂二硫化钼表面的氮掺杂碳包覆层,所述氮掺杂二硫化钼中,掺杂的氮原子替换二硫化钼中的部分硫原子。本发明利用氮原子替换二硫化钼中的部分硫原子,在不改变其层状结构的同时,加强了自身的导电性和稳定性,提高其电化学性能;本发明在氮掺杂二硫化钼的表面设置氮掺杂碳包覆层,所述氮掺杂碳包覆层,在电化学反应过程中,可以抑制二硫化钼的体积变化,进一步增加了锂离子传输过程中的结构稳定性,使得本发明中的复合负极材料在具备高比容量的情况下同时具备长循环性能,本发明在碳包覆层中掺杂氮,形成碳缺陷,进一步提升离子传输性能。
本发明属于精细化工领域,具体涉及一种水稻田除草剂嘧草醚的制备方法,本发明采用3‑氯苯酐作为新原料合成3‑羟基苯酐,使用丙二酸二乙酯保护羰基,然后水解得到2‑乙酰基‑6‑羟基苯甲酸,经酯化得到2‑乙酰基‑6‑羟基苯甲酸甲酯,随后与甲氧胺盐酸盐进行亚胺化反应得到2‑羟基‑6‑(1‑甲氧基亚氨基‑乙基)‑苯甲酸甲酯,最后与2‑甲磺酰基‑4,6‑二甲氧基嘧啶缩合得到嘧草醚。在制备嘧草醚的过程中避免了正丁基锂等高危试剂,避免重氮化产生大量的废水,提高收益,保护环境。
本发明涉及锂离子电池技术领域,特别涉及一种电芯的入壳方法和装置。所述电芯包括传送膜、壳体和极组,壳体设置为筒状结构并且包括相对设置的第一开口和第二开口,入壳方法包括:S1:将壳体限定在工作台上,此时,第一开口和第二开口的开放方向均平行于工作台的板面;S2:将传送膜铺在所述工作台上,再将极组完全放在传送膜上;S3:在所述第一开口侧拉动传送膜经由所述第二开口进入壳体,并且带动极组同步移入壳体,从而完成入壳。所述电芯的入壳方法通过设置传送膜来辅助极组入壳,保护了极组的绝缘膜的完好性,避免了极组的底部绝缘膜因与壳体的内侧底壁直接接触而出现划伤等风险,提高了电芯的良品率,降低了生产成本。
本发明属于聚合反应技术领域,具体涉及一种丙腈阴离子引发的丙烯腈高规整度高分子量阴离子聚合工艺。其技术要点如下,采用丙腈阴离子的钠盐或锂盐作为丙腈阴离子引发剂使丙烯腈单体聚合得到聚丙烯腈聚合物。本发明通过制备化学性质稳定的丙腈阴离子作为引发剂,代替原有的路易斯碱和丙烯腈通过化学平衡配对后形成的两性离子,制备高分子量、高规整度的聚丙烯腈。同时,通过研发新型丙腈阴离子引发剂,可以减少引发剂的用量,并在后续凝固纺丝过程中有效将残留的引发剂除去,有效减少引发剂残留在原丝中导致的预氧化、碳化环节产生的断丝、毛丝问题。
本发明提供了一种四元正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将四元前驱体、铌源、硼源和锂源混合,经一次煅烧得到硼/铌掺杂的四元正极材料;(2)对步骤(1)得到的硼/铌掺杂的四元正极材料进行水洗,干燥后和硼酸混合,经过二次煅烧得到所述四元正极材料;其中,步骤(1)所述四元前驱体的化学式为LiNixCoyMnzAl(1‑x‑y‑z)O2,(0.9≤x<1、0
本发明提供了一种全固态电芯及全固态锂离子电池。该全固态电芯包括叠置的至少一个电芯单元,电芯单元包括依次叠置的第一正极片、第一电解质膜、负极片、第二电解质膜、第二正极片,第一正极片包括叠置的第一正极集流体与第一正极活性物质层,第一正极活性物质层与第一电解质膜接触设置;第二正极片包括叠置的第二正极集流体与第二正极活性物质层,第二正极活性物质层与第二电解质膜接触设置;负极片包括负极集流体和设置在负极集流体相对两个表面的负极活性物质层,一个负极活性物质层与第一电解质膜接触设置,另一个负极活性物质层与第二电解质膜接触设置。从而有利于降低电芯成本,实现了全固态电池从模具电池向软包电芯的跨越。
本发明公开了一种防漏涂蓝色陶瓷涂覆膜及其制备方法,包括基膜、蓝色陶瓷涂层;所述蓝色陶瓷涂层是由蓝色陶瓷涂覆浆料涂覆在基膜的一侧或两侧表面,经过烘干得到;本发明蓝色陶瓷涂层与基膜之间的粘结是物理粘结与化学键粘结协同,纵向粘结与横向粘结协同,制得的涂覆膜抗收缩能力强,机械强度高,浸湿性能好,陶瓷层与基膜之间的粘结力好,不易发生“脱粉”现象,大大延长了锂电池的使用寿命;本发明中使用的蓝色陶瓷颗粒为纯度大于99.9%的蓝色陶瓷颗粒,使用该陶瓷颗粒制成的涂覆浆料显现蓝色,可以快速方便的识别漏涂区域,进而降低电池的安全风险。
本发明提供了一种充电方法和充电设备,所述充电方法主要包括以下步骤:将电池接入充电设备,充电设备输出充电电流对电池进行充电,同时获取电池温度信息;当获得的电池温度大于第一温度时,充电设备降低充电电流并实时获取电池温度,直到电池温度小于等于第一温度且大于等于第二温度,此时充电设备维持当前充电电流对电池进行充电;当获得的电池温度小于第一温度时,充电设备增大充电电流并实时获取电池温度,直到电池温度大于等于第一温度且小于等于第三温度,此时充电设备维持当前充电电流对电池进行充电。本发明通过控制电池温度进行快速充电,提高了锂离子电池充电的效率以及安全性。
本发明公开了一种复合材料及由该复合材料制成的高分子正温度系数热敏电阻,复合材料包括高分子结晶性聚合物、导电填料及相容剂;高分子结晶性聚合物占据复合材料重量百分比5~15wt%,导电填料占据复合材料重量百分比70~95wt%,相容剂占据复合材料重量百分比0.5~2wt%;导电填料为碳化物与金属钨的混合物,金属钨占据导电填料重量百分比2~6wt%;相容剂为乙烯‑乙烯醇共聚物,热敏电阻包括两层导电层和一层复合材料层,复合材料层置于两层导电层之间,复合材料层由复合材料制成,热敏电阻具有初始电阻低的特性,同时在多次高低温度循环后,仍能保持低电阻特性,满足锂电池稳定性。
本发明涉及一种高抗热震性骨质瓷的制备方法,属于骨质瓷技术领域。本发明针对目前传统骨质瓷虽然具有瓷质洁白、透光度高、光泽柔和等优点,但是其抗热震性较差,限制了骨质瓷的使用的问题,本发明提供了一种利用碳酸钙及磷酸钙作为钙源,在三聚磷酸钠及磷酸钠的环境下,获得自制骨粉,自制骨粉中负载钴离子,增加热稳定性,同时获得自制骨粉具有良好的空间结构和晶型,提高了可缩性,降低了收缩率,随后通过煅烧后,与蒙脱土、长石等混合物,获得原料,通过添加白硼钙石补充钙,同时增加了硼及氧化锂,进一步提高了物料的热稳定性,最后通过压制、烧结,获得高抗热震性骨质瓷,本发明制备的高抗热震性骨质瓷具有高的抗热震性,良好的力学性能。
本发明公开了一种低粘度高分散型造纸滑石粉的制备方法,属于滑石粉制备的技术领域。本发明首先将萤石和锂皂石混合置于球磨罐中进行球磨得混合球磨粉末,将其与去离子水搅拌混合,并水浴加热得混合分散液,然后将壳聚糖与醋酸溶液搅拌混合得壳聚糖混合液,并将其与混合分散液搅拌混合,在超声下分散得改性分散液,将滑石粉与去离子水搅拌混合,水浴加热后收集滑石粉分散液,并与改性分散液搅拌混合,保温、静置陈化后过滤并收集滤液,用去离子水清洗、干燥、冷却后得干燥改性滑石粉,将其预热、升温并煅烧、冷却后将煅烧物做球磨处理即可得一种低粘度高分散型造纸滑石粉。
本发明公开了一种易清洗高吸水擦拭材料的制备方法,属于擦拭材料制备技术领域。本发明先将汉麻纤维碱煮进行脱胶,得脱胶亚麻纤维,再取蚕丝脱胶干燥后,溶解在溴化锂溶液中,将溶解液浓缩后与聚乳酸溶液进行混合,微波处理后静电纺丝得蚕丝蛋白/聚乳酸复合纤维,将复合纤维与脱胶亚麻纤维混合,再喷洒表面活性剂溶液进行捻成混合纱线,织造成坯布,定型切割制得易清洗高吸水擦拭材料的方法。本发明制备步骤简单,所得产品易清洁,吸水率高;充分利用脱胶汉麻纤维复合蚕丝蛋白/聚乳酸复合纤维制得擦拭材料,不仅针对性强,有效解决了其去污能力弱,耐磨性差问题,而且具有抗菌性、力学性能好,纳污量高。
本发明公开了一种用来形成太阳能电池表面电极的导电性浆料,其含有导电性粉末、混合玻璃、以及有机相;其中,所述混合玻璃包含以下两类玻璃组分:第一类玻璃是选自实质上不含铅、以碲铋锂为必需成分的碲系玻璃的至少一种;第二类玻璃是选自以铅和锗为必需成分、实质上不含碲的锗酸铅系玻璃的至少一种。本发明还提供了使用上述导电性浆料印刷为表面电极制备的太阳能电池及该太阳能电池的制造方法。由本发明的导电性浆料所制得的太阳能电池的EL性能检测良好,电池欧姆接触优良,电池效率高,稳定性高,并且附着力强,在提高稳定性和欧姆接触的同时兼顾了粘接性能。
本申请实施例提供了一种电极组件、电池单体、电池及电极组件的制造方法和设备,属于电池技术领域。其中,电极组件包括正极极片和负极极片,正极极片和负极极片沿卷绕方向卷绕并形成卷绕结构。正极极片包括多个第一活性物质层区和至少一个第一非活性物质层区,在卷绕结构的轴向上,第一非活性物质层区位于相邻的两个第一活性物质层区之间。其中,第一非活性物质层区设置有第一导流通孔,第一导流通孔被配置为贯通正极极片厚度方向上的两侧。这种结构的电极组件,在正极极片的第一非活性物质层区上设有第一导流通孔,有利于电解液在极片之间流动,提高了电解液对电极组件的浸润效果,降低了析锂现象的发生。
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